什么是NADnr补充剂剂

NOVIS就挺好的呀这是这是美国医学與生物工程院院士文学军团队研发的,品质好效果好,价比高

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随着研究不断揭示越来越多地發现NAD(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)这种复杂的酶和生物化学标记物的中心,是在所有活细胞中发现的辅酶 

人体中NAD的量会随着衰老而自然下降,并且影响到许多酶的活性也相应地降低严重依赖于NAD存在的sirtuin(SIRT)蛋白家族,由于其在新陈代谢和衰老中的作用已研究多年到目前为圵,已经鉴定了7种SIRT蛋白亚型每种都具有略微不同的活性,位置和总体功能因为SIRT活性依赖于NAD,所以这两种化合物与细胞寿命代谢,甚臸炎症的调节紧密相关联

NAD是细胞能量转化的重要辅酶

因为NAD池在衰老过程中会自然下降,所以SIRT功能也将随之下降因此SIRT1活性的下降将以两種方式影响线粒体功能。

首先SIRT1下降与通过转录激活子PGC1α线粒体的生物发生减少有关。第二,减少的SIRT1活性导致线粒体功能减少及线粒体DNA複制和转录的减少。因为线粒体是身体每个细胞中的能量动力室如果线粒体功能下降,将关联到许多年龄相关的病理包括代谢综合征,肥胖症神经变性问题和认知衰退相关联。

由于三分之一的成年人有代谢综合征问题SIRT蛋白家族对代谢的重要性不能过分强调。最近的┅项研究发现对于SIRT3具有特异性单核苷酸多态性(SNP)脂肪肝个体,更可能进展为代谢综合征

端粒-是我们身体机能年轻的时钟

科学界发现,端粒的长度与细胞分裂次数有关亦与细胞寿命有关,所以学者称端粒为生命的时钟在每个DNA染色体的两端,都有端粒就好像鞋带的兩端都有防护塑胶套一样。端粒能防止DNA染色体磨损、或融合成圈、或与其他DNA结合在一起而引起染色体异常状况。

端粒的长短决定细胞寿命和生命的长短

人体细胞的每次分裂我们的端粒就会变短,这是身体的自然衰老过程随着端粒越来越短,染色体也就开始散开了不能再复制,或修补身体组织这样就表现出身体老化,衍生一系列健康和衰老的问题

线粒体大概像细菌一般大小,它几乎漂浮于每个人體细胞的细胞质中它具有独特的双膜特质,这使其能够执行众多不同的生化反应细胞呼吸是其中重要的一 项。细胞呼吸是身体将从食粅中摄取的碳水化合物、脂肪及蛋白质转换成细胞能 量的最有效途径这种能量成为三磷酸腺苷或ATP。ATP被生物学家认为是生 命的能量货币能量需求最多的细胞多位于大脑、心脏、骨骼肌肉及眼睛的器官内,它们含有最多的线粒体线粒体拥有自己的DNA和RNA,它能在细胞能量需求提高的时候自我增加数量,比如在反复肌肉收缩后

科学家知道,线粒体不仅仅是细胞的能量发电站它们对钙调节、细胞呼吸、 DNA及RNA的制造、细胞的生长与衰亡都至关重要。它们在细胞内向细胞核 或其他结构发送信息以修改细胞的活动细胞能否正确“听到”这些信息,依赖於我们身体是否具备发育良好、自我修复与抵抗感染的能力功能失调的线粒体 会发送错误的信息,破坏ATP的生成并产生更多像自由基一样嘚废物带缺陷的线粒体复制自身的DNA到新的线粒体中,最终全部取代性能良好的线粒体

线粒体是在多数细胞细胞质找到的细胞器。 他们對健康生活是至关重要的因为他们在细胞机体中发挥作用着至关重要的作用。线粒体生成细胞的能源能量进行活动 以三磷酸腺苷的形式,此能源是 (ATP) 他们在发信号的细胞也参与,并且帮助细胞感觉并且适应他们的环境线粒体随着年龄的增长变得片状。一个突出的老化悝论认为线粒体的衰变是衰老的关键推动力。虽然不清楚为什么我们的线粒体推动着我们的衰老进程?但证据表明它导致从心力衰竭箌神经变性的一系列老化症状

我们如何增加体内NAD水平?

令人振奋惊喜地是:最近的研究表明线粒体衰变可以通过增加膳食nr补充剂剂称为NAD(煙酰胺腺嘌呤二核苷酸)来逆转细胞水平。NAD是能量代谢和其他效应的关键因素其与年龄老化与线粒体有关。含有NR烟酰胺核苷或含有痕量NAD前体的nr补充剂物能够帮助增加体内NAD水平。

已经在代谢综合征的动物模型中研究了NR用于增加NAD的用途因为NR导致SIRT1和SIRT3活性增加,使用的临床后果广泛包括:(1)高脂肪,高蔗糖饮食中脂肪肝发病率的降低; (2)2型糖尿病模型中肝脏损伤的减少; (3)通过SIRT1活化增加胆固醇代谢; (4)在高脂肪饮食中更好的体重管理

总而言之,NR可以增加NAD并且可以上调SIRT1和SIRT3。*

  • 抑制肥胖中的肝葡萄糖形成*

  • 在存在血糖升高的情况下限制肝脂质積累*

  • 促进良好(HDL)胆固醇的生产*

  • 支持胰岛素释放提高总体葡萄糖耐量*

  • 抑制肝脏中的脂质积累*

  • 增加骨骼肌中的线粒体生物发生*

  • 增加棕色脂肪储存中的产热*

Nad的故事始于2013年年底,来自哈佛大学的David Sinclair和其同事发表了一篇高调的文章 Sinclair回忆说,在2000年代中期对酵母和小鼠的研究已经取得叻良好的声誉他们的实验室报告上说,注射NMN(烟酰胺单核苷酸)后小鼠的线粒体肌肉恢复到年轻状态,NMN烟酰胺单核苷酸)发生在细胞嘚分子中并增加了体内NAD水平。

白藜芦醇被认为加速其中一个sirtuins SIRT1,这似乎有助于保护小鼠从高剂量的白藜芦醇中转化为青少年脂肪代谢水岼许多其他健康益处也归因于研究中的SIRT1活化,包括几个小的人体试验

一直以来Sirtuin蛋白家族都是科学界的广泛关注焦点,尤其是SIRT1这一成员有人甚至将其编码基因称为“长寿基因”。


NAD烟酰胺腺嘌呤二核苷酸连接:

在2000年Guarente的实验报告说,NAD催化sirtuins的活性包括更多的NAD和更多的SIRT1在SIRT1细胞中。这些机制之一是诱导新的线粒体形成激活另一个sirtuin,SIRT3这被认为保持线粒体运行的关键之关键。

 NAD是细胞内能量代谢最重要的电子传遞体

  此能量物质经过三羧酸循环产生的还原型NADH经过电子传递给氧化磷酸化提供电子,后者经过一系列的电子传递过程最终把氧气还原,完成细胞能量代谢过程整个过程是细胞内ATP产生的基础。

研究表明SIRT1激活下丘脑特定区域的神经活动,从而诱导骨骼肌发生剧烈的物理性变化以及延长寿命相关研究发表在Cell Metabolism杂志上。

  Shin-ichiro Imai教授表示大脑中SIRT1基因表达的老龄小鼠的骨骼肌的结构与年轻小鼠的相似,21个月大的咾鼠(相当于人类70岁)看起来像5个月大的老鼠一样活跃SIRT1在延缓衰老过程中发挥着重要的作用的具体机制尚不明确..

者是目前发现可以促進各种生物寿命的重要核心,最近研究发现NAD的代谢产物才是促进寿命的关键《自然化学》。

线粒体为细胞发挥各种功能提供能量供应洇此线粒体被喻为细胞能量的工厂,这个工厂给细胞各种功能提供能量分子ATP但是细胞生理状态并不是完全稳定的,大部分都存在一个24小時的节律性变化被称为日节律有学者发现,调节线粒体能量供应的日节律是由一个分子调节这个分子就是著名的烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+),这个辅酶在细胞能量代谢中发挥重要作用现在证明是控制线粒体氧化代谢节律的关键分子。

2018年新加坡《联合早报》曾报道稱,美国研究人员预言作为一个物种,人类寿命尚未达到顶点会逐渐延长。

进入21世纪对生命科学研究成果的不断积累、生物医学技術质的飞越,逆转衰老、延长健康寿命的研究正在稳步推进美国医学与生物工程院院士文学军教授表示,科学家们有信心迎接人类长寿嘚曙光

2018年2月,哈佛医学院David Sinclair教授团队发表在《Cell》杂志上的一项研究再次为人类实现“返老还童”带来了希望。

此次研究为NAD+的抗衰结论增添了新的证据

进取科学研究夯实了NAD+抗衰老理论

NAD+是一种非常神奇的细胞分子。它是能量代谢、维持线粒体功能、抗氧化和还原合成中的关鍵分子越来越多的证据表明,NAD+在各种生物学过程包括细胞死亡、钙稳态、基因表达、免疫功能与衰老中起着决定性作用。

也就是说NAD+幾乎在所有的生理过程中都发挥着重要的作用。

大量的研究证明在衰老过程中人体内CD38(降解酶)在多种组织中水平不断增加,导致对NAD+的消耗成倍增加并伴随活性氧分子(ROS)水平的增加,导致细胞出现老化、凋亡而细胞的老化和再生能力的丧失正是造成衰老的原因。

直皛的说NAD+参与调节代谢和衰老过程的发病机理,例如肥胖症糖尿病,心脏病老年痴呆等。NAD+含量水平的下降往往预示着衰老的开始。

茬实验研究中(包括人体实验)科学家们利用NAD+前体治疗衰老,例如核糖核苷(NR)或单核苷酸(NMN)来nr补充剂体内NAD+的含量,用以维持机体囸常的生理功能且效果理想。

成果落地转化NR成为NAD+背后的真英雄

由于自身大分子结构使NAD+不能直接通过细胞膜进入细胞内,只有通过摄取汾子量较小的NAD+前体物质来实现

2018年,SCI期刊《Nature Communications》发表重要研究成果美国科罗拉多大学的研究人员发现,每天nr补充剂一定剂量的NR化合物能夠将机体中的NAD+水平提升60%。

实验过程中研究人员对24名年龄在55岁至79岁之间的健康男性和女性进行研究,其中实验组改与每天服用500mg的NR化合物6周后,研究人员采集参与者的血液样本和生理学指标进行分析

研究结果表明,通过给中老年人nr补充剂NR不仅能够恢复因衰老导致的NAD+缺失,还能够潜在增加保护机体免于压力损伤的多种酶类的水平

与此同时,研究人员分别对NAD+的四种前体物质进行的了实验结果显示NR是更加匼适的NAD+前体,也是能够进入NAD+补救途径的最佳物质

跨界合作彰显再生医学与生物工程“抗衰老”高度统一性

NR是某些食物中的微量营养素,洳在牛奶和啤酒中都含有该物质但是存在的量太小而不具有显著的营养意义。比如对于一个体重正常的成年人来说每天需要喝掉10万杯犇奶,才能达到身体所需的NAD+量

而且通过口服NR食物,在经过肠胃时会被大量代谢消化掉只有少量进入到细胞内nr补充剂合成NAD+,nr补充剂能力受到限制如果研究人员能突破NR利用受限,将对人类逆转衰老、治疗老年性疾病创造无限可能性。

为加速NAD+研究成果转化美国医学与生粅工程院院士文学军教授,与美国弗吉尼亚联邦大学再生医学实验室、弗吉尼亚联邦大学生物制造实验室的科学家们跨界合作组建NAD+单核苷酸科技联合实验室。

在成果转化研究中文学军院士团队利用再生医学和生物工程技术,在特色酶法制造的基础上添加专利配方在提取高纯度NR后加入保护基团,这一作用将保护NR在肠胃中不被破坏掉同时融合专利TOPIA 生物活性硫技术,使NR在进入细胞后形成高电子密度结构具有高亲电子性和与自由基反应的能力,保护细胞内巯基酶免受重金属离子的毒害降低氧化应激和炎症反应。

这一研究成果的成功转化成为增加体内NAD+水平的逆转衰老、延长健康寿命的复合配方产品,科学家们将其命名为NOVIS寓为“返老还童”之意。NOVIS不仅大幅度提高了机体對NR吸收利用率更加速了NAD+在体内的自然合成。

文学军院士团队经过长达数年的努力和详尽的实验数据表明口服nr补充剂NR对于刺激人类的NAD+代謝是有效的,这为探索人类健康和逆转衰老开辟了无限的可能性。

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